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公开(公告)号:CN104328285B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410591967.1
申请日:2014-10-29
Applicant: 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC: C22B15/00
Abstract: 本发明涉及一种基于混合模型的富氧底吹炼铜过程参数在线估计方法,采集富氧底吹炼铜过程的实时生产过程的关键参数,通过人机交互输入离线检测的关键过程参数,存储到数据存储平台上,确定在线估计模型的结构,基于实际生产过程的历史数据和实际操作经验,估算比例因子,确定实际生产过程中待定的参数,建立机理和经验混合的在线估计模型;运行在线估计模型,将模型求解的关键过程参数与实际生产数据进行比对,检验在线估计模型的结果。本发明所述基于混合模型的富氧底吹炼铜过程参数在线估计方法有助于掌握炉内生产状况、指导生产操作、辅助熔炼过程的产品预报与放渣、放冰铜操作预警,提升工业自动化水平、实现底吹炼铜过程的智能决策。
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公开(公告)号:CN104331050A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410597364.2
申请日:2014-10-29
Applicant: 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC: G05B19/418
CPC classification number: G05B19/41885
Abstract: 本发明涉及一种基于流程模拟的富氧底吹炼铜过程能效评估方法,包括以下步骤:数据采集模块采集现场数据和离线数据,并将数据传输到数据处理模块;数据处理模块将收到的数据进行分类存储,根据需要设定能效评估对象,对评估对象的目标数据进行加权平均,得到模拟输入数据;建立Aspen plus模型,将模拟输入数据通过数据接口传输到所述模型中;根据Aspen plus模型,计算所述模拟输入数据对应的理论能效数据。本发明所述的基于流程模拟的富氧底吹炼铜过程能效评估方法有助于准确地评估富氧底吹炼铜新工艺的能效,科学地评价富氧底吹炼铜炉的运行水平,及时的挖掘节能潜力并合理地出具参数和工艺优化方案。
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公开(公告)号:CN103336107B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310210081.3
申请日:2013-05-30
Applicant: 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明涉及水泥生产技术领域,尤其是涉及一种水泥熟料f-CaO含量软测量方法。本发明包括:选取生料的三率值、生料细度、煤粉热值、煤粉灰分、生料加料量、分解炉出口温度、窑电流和篦冷机的一篦床压力为辅助变量;对采集到的辅助变量的数据集合进行离群值去除、滤波和标准化,形成输入数据集合;对所述输入数据集合进行分类,对每个类分别建立部分最小二乘子模型和权重模型,再将每个子模型的输出进行加权平均得到最终的软测量结果;软测量模型校正:采用长期校正的方式对软测量模型进行校正。本发明能够测量出难以在线检测而又十分重要的熟料f-CaO含量,使水泥熟料烧成过程先进控制的实施成为可能。
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公开(公告)号:CN103336107A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310210081.3
申请日:2013-05-30
Applicant: 中国科学院沈阳自动化研究所
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明涉及水泥生产技术领域,尤其是涉及一种水泥熟料f-CaO含量软测量方法。本发明包括:选取生料的三率值、生料细度、煤粉热值、煤粉灰分、生料加料量、分解炉出口温度、窑电流和篦冷机的一篦床压力为辅助变量;对采集到的辅助变量的数据集合进行离群值去除、滤波和标准化,形成输入数据集合;对所述输入数据集合进行分类,对每个类分别建立部分最小二乘子模型和权重模型,再将每个子模型的输出进行加权平均得到最终的软测量结果;软测量模型校正:采用长期校正的方式对软测量模型进行校正。本发明能够测量出难以在线检测而又十分重要的熟料f-CaO含量,使水泥熟料烧成过程先进控制的实施成为可能。
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公开(公告)号:CN102486630A
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201010573924.2
申请日:2010-12-05
Applicant: 中国科学院沈阳自动化研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于案例推理技术的回潮机智能优化控制方法,在回潮机入口处增加一个水分检测仪,用于检测回潮机入口烟叶含水率;选取加水系数作为直接操纵变量,回潮机中的蒸汽-水混合喷头喷出的加水流量作为间接操纵变量,出口烟叶含水率作为被控变量;根据烟叶瞬时流量、烟叶累计流量和投料时间信息来判断当前的生产阶段是开始阶段、正常生产阶段还是结束阶段;根据生产阶段以及烟叶生产工艺条件信息进行加水系数预设定,得到加水系数预设定值;根据生产工艺要求及操作模式构建反馈补偿规则数据库;根据反馈补偿规则数据库对加水系数预设定值进行反馈补偿,得到优化后的加水系数设定值。本发明有效地克服了烟叶松散回潮过程非线性、大纯滞后的控制难点。
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公开(公告)号:CN119811520A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411965044.8
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国科学院沈阳自动化研究所
Abstract: 本发明公开一种菱镁矿闪速轻烧过程的轻烧镁粉灼减率在线预测方法,包括:分析菱镁矿闪速轻烧过程工艺,测量轻烧镁粉灼减率作为主导变量,以影响主导变量的重要参数作为辅助变量建立训练样本集;对训练样本集数据进行标准化处理,利用PCA方法对输入数据进行降维处理,消除各个辅助变量之间的冗余关系;并基于WOA‑XGBoost方法建立预测模型,并结合训练样本集数据进行迭代训练得到理想模型,用于预测轻烧镁粉灼减率;采用偏差补偿校正与即时学习相结合的方法对轻烧镁粉灼减率理想模型进行校正。本发明的预测模型能在线预测轻烧镁粉灼减率作为结果,用于预测菱镁矿闪速轻烧过程产品质量,并用于反馈调整生产工艺环节。
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公开(公告)号:CN119734954A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411907415.7
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国科学院沈阳自动化研究所
Abstract: 本发明涉及多料位暂存环线,特别涉及一种多料位暂存环线精准定位装置。包括环形轨道、链条驱动机构、支撑轮工装、定位工装及到位信号系统,其中链条驱动机构设置于环形轨道的内侧,多个支撑轮工装间隔设置于环形轨道上且与链条驱动机构连接,链条驱动机构用于驱动多个支撑轮工装沿环形轨道运动,定位工装设置于环形轨道的外侧,到位信号系统设置于定位工装上,到位信号系统用于支撑轮工装的初定位,定位工装用于支撑轮工装的精定位。本发明基于伺服系统驱动,到位信号和定位工装进行定位,不仅可以实现多料位暂存环线精准定位,更重要的是提高了生产过程的安全度。
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公开(公告)号:CN111069452B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201911313571.X
申请日:2019-12-19
Applicant: 中国科学院沈阳自动化研究所
Abstract: 本发明涉及收口收锥装置,本发明涉及收口、收锥设备,特别涉及一种适用于筒状物体的收口收锥装置。包括机身本体、水平移动装置、阳模组件、收锥装置及收口装置,其中水平移动装置设置于机身本体的底部度;阳模组件设置于水平移动装置上,用于套装待收口收锥的筒状物体;收锥装置设置于水平移动装置上,并且位于阳模组件的两侧,收锥装置用于对筒状物体的下端口进行收锥操作;收口装置设置于机身本体的顶部,用于对筒状物体的上端口进行收口操作。本发明在套筒的收口收锥过程中,能够带动套筒水平移动,利用高温热油给套筒快速升温,使其变软以便于快速收口、收锥,具有能耗低、噪音小、高效安全、收口收锥质量好的优点。
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公开(公告)号:CN103332878B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310210467.4
申请日:2013-05-30
Applicant: 中国科学院沈阳自动化研究所
CPC classification number: Y02P40/121
Abstract: 本发明涉及水泥生产技术领域,尤其是一种新型干法水泥熟料生产全流程工艺指标和预分解窑操作变量的智能优化方法。选取生料三率值、生料细度、生料磨系统加料量、预分解窑系统加料量、熟料f-CaO含量和熟料三率值作为工艺指标决策变量;建立生料磨系统电耗模型、预分解窑系统电耗模型、预分解窑系统煤耗模型、熟料KH值模型的建立、熟料n值模型、熟料p值模型、熟料质量模型;进行工艺指标决策变量的优化计算;预分解窑操作变量的选取和计算。本发明无需分析生料磨和预分解窑系统的复杂机理,只需利用生产过程中的历史数据就可以建立它们的能耗模型,以及熟料质量模型,建模过程较为简单。
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公开(公告)号:CN119705928A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411960137.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国科学院沈阳自动化研究所
Abstract: 本发明涉及药粒物料称量、运输技术领域,具体地说是一种自动称量灌装药粒装置,包括主架体、一级盛药罐体、二级盛药罐体、三级盛药罐体、称重模块、锥状导流桶、灌装注料单元。本发明中各级盛药罐体均配有独立的称重模块,三级盛药罐体可与一级盛药罐体、二级盛药罐体并行工作,进而使药粒运转、药粒称量以及药粒灌装可以并行,有效提高工作效率,且可最大限度地保证整套装置的适应性及灵活性,满足不同工况下的功能需求。本发明防爆安全性好,且药粒物料在整个称量灌装过程中,均能够不与外界环境相接触,同时废气、粉尘等可均通过特定管路传输至指定位置,统一处理,既保证了安全性,又满足环保要求。
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